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【會員新聞】科海思分享:案例—除重金屬篇|廣東某重金屬廢水深度處理工程項目,穩定出水0.1mg/l
核心提示:北京科海思:案例分享—除重金屬篇|廣東某重金屬廢水深度處理工程項目,穩定出水0.1mg/l

      廣東某工業污水處理廠重金屬廢水深度處理工程項目


      科海思重金屬深度處理工藝

      離子交換吸附

      隨著環保要求不斷提高,工業廢水處理已成為眾多企業的必修課。然而在工業生產中,如何有效處理含有重金屬的廢水成為了一個關鍵的挑戰。

      重金屬廢水是指含有汞、鉛、銅、鎘、鋅、鎳等有毒有害物質的廢水,來源于礦山開采、金屬冶煉、電鍍、印刷線路板制作等工業領域,以及城市排水、農業灌溉等活動,如礦山坑內排水,選礦廠尾礦排水,廢石場淋浸水,有色金屬冶煉廠除塵排水,有色金屬加工廠酸洗水,電鍍廠鍍件洗滌水,鋼鐵廠酸洗排水等。

      重金屬廢水之所以難處理是因為重金屬廢水中污染物種類多、濃度高,并且與其他污染物不同,重金屬污染物不易自行分解,但在微生物的作用下會發生轉化,形成毒性更大的甲基汞,造成無機汞等二次污染,此外重金屬具有很高的穩定性,在環境中容易積累嚴重破壞生態平衡,威脅人體健康。

      化學沉淀法是目前較為常用且應用較為廣泛的重金屬廢水處理方法之一,其原理是將化學試劑添加到廢水中,使其與重金屬離子發生反應,形成不溶性的沉淀物,然后通過固液分離的方式將重金屬從廢水中分離出來。

      在處理重金屬廢水方面,化學沉淀處理工藝成本低,操作簡單方便,不需要復雜的設備,且處理效果良好,可以有效去除廢水中的重金屬離子,但廢水中可能殘留重金屬離子,需要進一步處理才能滿足排放標準。所以化學沉淀適用于處理重金屬濃度較高的廢水,并不適合處理水量大、濃度低的重金屬廢水。

       離子交換法能夠有效彌補這一工藝缺陷,其原理是將工業廢水中的重金屬離子與離子交換樹脂中的其他離子進行交換,使重金屬離子被固定在樹脂上,從而去除廢水中的重金屬。這種方法設備簡單、操作方便,不僅能夠深度處理廢水中的重金屬,處理效果穩定可靠,還可以通過再生過程將吸附有重金屬離子的固體載體進行回收,實現資源化利用。

      廣東珠海某工業污水處理廠日處理污水量在50000m3,廢水來源企業也主要包括電子產品、食品、包裝、建材、五金制品、陶瓷制品、織染、皮革制品等多個行業,企業類型復雜,線路板、電鍍企業居多,食品加工等企業并不占主導,因此重金屬種類較多,對水質污染較大,工藝中以離子交換系統實現重金屬的深度處理。

      該項目入水水質總銅≤0.5mg/L,總鎳≤0.5mg/L,總鉻≤0.6mg/L,CODCr<30mg/L,BOD5<6mg/L,SS<10mg/L,NH3-N<1.5mg/L,TN<15mg/L,TP<0.3mg/L,六價鉻<0.1mg/L,總氰化物<0.2mg/L,出水要求總銅<0.3mg/,總鎳<0.1mg/L,總鉻<0.5mg/L。

      科海思依托多年豐富的水處理經驗、強大的技術力量和Tulsimer?螯合樹脂的優勢,結合客戶的實際需求和現場條件,采用重金屬深度處理方案,來水首先進入粗格柵經截留較大雜物后進入進水提升泵站,提升后的污水進入細格柵以去除水體中的細小顆粒雜質,保護后續的處理設施和機械設備。

      之后進入初沉池去除水體中的懸浮污染物,減輕后續的處理負荷。經初沉后的污水正常工況下進入調節池進行均化。

      經調節后的污水正常情況下進行水解酸化池進行處理,當來水水質較高時進入芬頓反應池進行化學處理后進入氣浮池,氣浮出水進入一級強化單元-水解酸化池,經水解后的污水進入二級生化系統-改良A/O+MBR膜池,經二級生化處理后的污水大部分污染物得到去除后再進入深度處理單元-芬頓反應池,再通過添加相應藥劑使部分污染物通過沉淀在高效沉淀池得到進一步去除,出水則進入反硝化深床濾池進行保障性脫氮,經濾池處理后的出水進入離子交換系統,經離子交換系統去除重金屬鎳、銅、鉻后進入接觸消毒池消毒,經消毒后的出水進入巴氏計量槽計量后進入尾水提升泵房,經壓力提升至受納水體。


      Tulsimer?螯合樹脂在大型工業污水處理廠重金屬廢水深度處理方面的應用價值得到廣泛的認可,對除銅鎳、鉛、鋅、鈷、錳等具有特定的選擇性,尤其在鎳離子及絡合態鎳(檸檬酸、醋酸、蘋果酸、酒石酸、琥珀酸、羥基乙酸等,以及鋅鎳合金、鎳銨絡合物等)的處理方面有很強的結合作用和應用優勢,可在酸性環境(pH值3左右)下直接對鎳吸附。

      此外,Tulsimer?螯合樹脂具有高效、穩定的優勢,可以配合現有的廢水處理工藝,節省成本和能耗,并且易于安裝和維護,確保除重系統的穩定產水。

資料圖

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